Growatt SPF 5000 ES Wechselrichter Reine Sinuswelle 5000W 230V Einphasig SW10145
Wechselrichter

Growatt SPF 5000 ES Wechselrichter Reine Sinuswelle 5000W 230V Einphasig SW10145 Code: 37315404

Einphasen-Wechselrichter von Growatt mit reiner Sinuswellen-Ausgabe. Er wandelt Gleichstrom (DC) 230V in Wechselstrom (AC) einphasig um und ermöglicht die Versorgung von Geräten und elektrischen...

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Einphasen-Wechselrichter von Growatt mit reiner Sinuswellen-Ausgabe. Er wandelt Gleichstrom (DC) 230V in Wechselstrom (AC) einphasig um und ermöglicht die Versorgung von Geräten und elektrischen Netzen aus erneuerbaren Energiequellen wie Photovoltaikanlagen und Windturbinen.
Alle Geräte, die von einem Wechselrichter mit reiner Sinuswelle betrieben...

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Beschreibung

Einphasen-Wechselrichter von Growatt mit reiner Sinuswellen-Ausgabe. Er wandelt Gleichstrom (DC) 230V in Wechselstrom (AC) einphasig um und ermöglicht die Versorgung von Geräten und elektrischen Netzen aus erneuerbaren Energiequellen wie Photovoltaikanlagen und Windturbinen.
Alle Geräte, die von einem Wechselrichter mit reiner Sinuswelle betrieben werden, funktionieren gemäß ihren vollständigen Spezifikationen.

Spezifikationen

Tastaturen
Reine Sinuswelle
Nennleistung
5000 W
Nenn-Eingangsspannung
230 V
Stromversorgung
Einphasig

Wichtige Informationen

Spezifikationen werden von offiziellen Hersteller-Websites gesammelt. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen, bevor Sie Ihren endgültigen Kauf tätigen. Wenn Sie ein Problem bemerken, können Sie melden Sie es hier

Bewertungen

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Bewertungen von unseren Mitgliedern

  • Mach_Solven
    1
    10 von 20 Mitgliedern fanden diese Bewertung hilfreich

    Bleiben Sie weg von diesem Produkt, wenn Sie Bleibatterien haben möchten. Es lädt sie nicht täglich auf, wie es die Hersteller behaupten, sondern nur mit 58,4 V anstelle der angegebenen 62,4 V. Ihre Batterien werden zerstört, da die Elektrolytdichte allmählich abnimmt, da sie nicht wie vom Hersteller empfohlen gewartet werden. Das bedeutet, wenn die Dichte unter 1245 fällt, müssen sie 10 Stunden lang mit 64,4 V aufgeladen werden, um die Dichte auf 1240 bis 1245 wiederherzustellen. Jeden Monat müssen der Flüssigkeitsstand und die Dichte überprüft werden.
    LiFe Lithium-Batterien sind in dieser Hinsicht besser... aber sie sind empfindlich und wenn auch nur eine ausfällt, muss das gesamte Rack ausgetauscht werden.
    P.S. Ich habe endlich die Lösung gefunden, um die Batterien nicht zu verlieren, und ich teile sie, um anderen zu helfen.
    1) 2V x 24 Batterien = 48 V Bulk Volt = 2,6V/Zelle, Float Volt = 2,3 V/Zelle
    2) Monatlich überprüfen Sie die Dichte mit dem Tool (https://www.skroutz.gr/s/40016122/AMiO-Metritis-Ilektrolyton-Mpatarias.html). Sie sollte bei 1240-1245 liegen... Wenn sie sich der roten Marke von 1180 nähert... SOFORT Revival Charge = 2,7 V/Zelle x 24 = 64,8 V!!!
    ABER DIESER WECHSELRICHTER LIEFERT NUR 58,4 V!!! Ich habe das Unternehmen kontaktiert und sie versuchten, ihren Fehler zu rechtfertigen, eine Schande für sie.
    3) Glücklicherweise hat mich mein Sohn beruhigt und gesagt: "Papa... entferne einfach eine Batteriegruppe (2 Batterien), damit es 22 Batterien x 2,7 V = 59,4 V wird, es ist immer noch weniger, Papa!"
    4) Papa, wir werden es mit einem Code austricksen... du drückst gleichzeitig die beiden Pfeile und es fragt nach einem Code... und du gibst 111 ein... drücke Enter und wähle das Menü 030 mit den Pfeilen... drücke Enter und du kannst die Spannungswerte ändern... Also... während die Batterien 59,4 Volt haben... gibst du ein, dass sie 1 Volt niedriger sind, also 58,4 Volt!!! (Hinweis zur Hilfe) = wenn du die Werte erhöhst, nimmt die Spannung ab, und wenn du die Werte verringern, nimmt die Spannung zu... es geht rückwärts... also erhöhen wir um ein Volt und es zeigt die Batterien als 58,4 anstatt 59,4...
    5) Ein weiteres Problem, das mit dieser Methode gelöst wurde = Ich habe 2 Wechselrichter parallel für 10 Kilowatt... ABER ein Wechselrichter zeigte eine geringere Spannung als der andere und lud daher die Batterien nicht auf!!!
    Also habe ich mit der zuvor erwähnten Methode die Spannung angepasst, die jeder einzeln anzeigen sollte, damit beide Wechselrichter das Gleiche anzeigen und auch weniger als die Batterien, damit sie korrekt aufgeladen werden.
    Was können wir tun? Wir wussten es nicht, bevor wir sie gekauft haben... sie waren günstiger und hatten die Möglichkeit des Parallelschaltens und wir wurden von den Werbeanzeigen überzeugt... Natürlich glaube ich nicht, dass Lithium-Batterien ein solches Problem haben, weil sie elektronisch miteinander kommunizieren (ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch dort ein Problem).
    Wir haben uns für Blei entschieden, weil sie keine Schwierigkeiten verstehen und nicht gefährlich sind, sie brechen nicht leicht und wenn eine kaputt geht, kann man sie leicht ersetzen... während bei Lithium... habe ich gesehen, was Autos und andere, die Lithium verwenden, durchgemacht haben. Ich habe auch ein Video von Kalogerakis gesehen und er ist erstaunlich und kenntnisreich über Solarenergie

    Übersetzt von Griechisch ·
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  • orizonclub
    5
    3 von 3 Mitgliedern fanden diese Bewertung hilfreich

    Verifizierter Kauf

    sehr zuverlässige Maschine.

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  • campingcaravan73
    5
    37 von 37 Mitgliedern fanden diese Bewertung hilfreich

    Einer der besten. Es funktioniert sowohl mit als auch ohne Batterien. Sie können es an das Stromnetz oder einen Generator anschließen, und es ist das einzige, das die gesamte Leistung der Photovoltaikanlage aufnehmen kann, wenn Sie viel Leistung benötigen. Wenn Sie in diesem Moment mehr benötigen, kann es auch gleichzeitig aus dem Netz oder der Batterie entnommen werden... die anderen schalten automatisch auf das Netz um, sobald sie 5000 W überschreiten, und natürlich zahlen Sie nur für das Netz. Einfache Anschlüsse, einfaches Programm, aber wenn Sie sicher sein wollen, holen Sie sich jemanden, der weiß, was er tut, damit Sie es nicht beschädigen. Es hat WLAN, so dass Sie immer sehen können, was passiert, wie viel die Photovoltaikanlage produziert und Analysen für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr und Statistiken sowie den Verbrauch jedes Geräts. Es hat auch Zertifizierungen für viele verschiedene Zwecke. Außerdem können Sie bei vielen großen Verbrauchern bis zu 6 davon parallel installieren. Ich glaube, dass 2 für ein Haus ausreichen, um alle Geräte gemeinsam mit Strom zu versorgen.

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  • Pollux
    5
    194 von 194 Mitgliedern fanden diese Bewertung hilfreich

    Sehr guter All-in-One-Wechselrichter.
    Dieses spezielle Modell gehört zu den sogenannten Hybrid-Off-Grid-Systemen, was bedeutet, dass es vollständig unabhängig vom DEI-Netz ist und keinen Strom ins Netz zurückschickt. Stattdessen schließen Sie es an eine Steckdose oder an das Hauspanel an und es kann die Geräte auch dann am Laufen halten, wenn die Versorgung durch die Photovoltaikpaneele oder die Batterie nicht ausreicht.
    Zu Beginn funktioniert der Wechselrichter auch ohne Verwendung einer Batterie. Daher kann jemand, der aufgrund der Kosten kein Budget für den Kauf von Batterien hat, sonnige Tage nutzen und einen Teil des benötigten Energiebedarfs decken. Der Rest wird vom lokalen Netz abgedeckt, sodass es ist, als würde man dazu beitragen, die Energie nachfrage über die PV-Module zu decken und nicht die gesamte Last vom Netz zu beziehen.
    Dieser spezielle Wechselrichter kann eine kontinuierliche Last von 5 kW bewältigen, sodass er jedes Gerät oder mehrere Geräte gleichzeitig unterstützen kann, ohne 5 kW zu überschreiten. Aus diesem Grund können wir, wenn wir unbegrenzte Freiheit darin haben möchten, was wir wann einschalten, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass das Relais auslöst, 2 solche Wechselrichter parallel installieren (insgesamt 10 kW Leistung), was es uns ermöglichen würde, gleichzeitig mit einem Warmwasserbereiter (4 kW), einem Ofen (3,5 kW), Kaffeemaschinen (1,5 kW), Wasserkochern (1,8 kW), Klimaanlage (1,0 kW), Fernseher (0,2 kW) usw. zu arbeiten, ohne Einschränkungen (bis zu 10 kW Spitzenleistung, natürlich).
    Es gibt 4 Prioritätsmodi in der Art und Weise, wie der Wechselrichter arbeitet:
    1. Solar First (in dieser Einstellung wird die gesamte Nachfrage von den PV-Modulen abgedeckt, dann von der Batterie oder gleichzeitig im Falle von unzureichender Leistung der PV-Module und schließlich vom Netz, wenn die Batterie die Nachfrage nicht erfüllen kann. In dieser Einstellung wird das Netz aktiviert, wenn keine PV-Leistung oder Batteriereserve vorhanden ist. Praktisch wird das Netz aktiviert, wenn es dunkel wird, und die Batterie hat keine Priorität. Diese Einstellung ist gut für diejenigen, die keine Batterie haben.
    2. Utility First (in dieser Einstellung wird die gesamte Nachfrage vom Netz abgedeckt, und nur bei einem Mangel an Netzstrom werden die Module und die Batterie aktiviert. Diese Einstellung ist am nutzlosesten, da der Wechselrichter wie eine einfache USV funktioniert. Diese Einstellung wird normalerweise in Fällen verwendet, in denen die Eigenstromerzeugung nicht wichtig ist, sondern wir einfach ein Backup-System haben möchten, das uns vor Stromausfällen schützt. Es ist wie eine riesige USV zu haben.
    3. SBU-Priorität (Solar/Batterie/Utility): In diesem Fall wird ähnlich wie in der ersten Einstellung den PV-Modulen Priorität eingeräumt, dann wird die Batterie aktiviert, und das Netz wird nur aktiviert, wenn die Batterie nicht ausreicht oder unter die von uns festgelegten Entladebegrenzungen fällt. Diese Einstellung ist ideal für diejenigen, die eine Batterie haben.
    4. SBU-Priorität (Solar/Utility/Batterie). Hier wird den Modulen Priorität eingeräumt, aber die Batterie wird nur aktiviert, wenn keine PV-Verfügbarkeit und kein Netz vorhanden sind. Hier fungiert der Wechselrichter auch als teilweise USV. Diese Einstellung wird hauptsächlich von denen verwendet, die ihre Batterien so wenig wie möglich verändern möchten, indem sie die Nutzung von Ladung/Entladung minimieren (natürlich stellt sich hier die Frage, warum wir sie gekauft haben, wenn wir sie nicht verwenden)...
    Außerdem besteht die Möglichkeit, sich über WLAN zu verbinden, und Sie können den Status der Photovoltaikinstallation über Ihr Mobiltelefon (ShinePhone-Anwendung) sowie über einen Computer vom entsprechenden Server (https://server.growatt.com/login) anzeigen.
    Alternativ kann es über ein USB-Kabel mit einem Raspberry Pi verbunden werden und mit einer neu veröffentlichten Software namens Solar Assistant können Sie eine aktualisierte und automatisierte Überwachungsumgebung für alle Wechselrichter- und Batterieparameter in Echtzeit haben. Diese Software ruft Informationen wie Temperaturen der Wechselrichter/Batterie und eine Vielzahl anderer versteckter Parameter ab, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Aufgaben zu automatisieren, usw.
    Was die Installation des Wechselrichters betrifft, ist sie sehr einfach:
    Erstens gibt es 2 Anschlüsse für AC-Eingang/AC-Ausgang.
    A. Im AC-Eingang verbinden Sie den Wechselrichter mit einer Steckdose (oder direkt mit dem Panel) des Hauses, um die Möglichkeit zu haben, das Haus aus dem Netz mit Strom zu versorgen, wie oben erwähnt (zum Beispiel nachts, wenn Sie keine Solarstromversorgung haben und die Batterie leer ist). Wie im Anschlussdiagramm gezeigt, sind die AC-Eingänge jedes Wechselrichters mit einem 4mm2-Kabel verbunden und enden in einem 40A-Sicherungsautomaten. Der Ausgang des Sicherungsautomaten ist mit einem 6mm2-Kabel mit dem Hauspanel verbunden.
    B. Der AC-Ausgang ist die Versorgung, die aus dem Wechselrichter kommt und die Geräte im Haus mit Strom versorgt. Hier führen Sie ein Kabel (externe Leitung) und bringen es ins Haus, um Ihre Geräte anzuschließen. Der Wechselrichter hat eine maximale Ausgangsleistung von 22A, daher reicht ein 4mm2-Dreikernkabel aus. Wenn Sie das System in Zukunft erweitern, indem Sie einen zweiten Wechselrichter parallel anschließen, benötigen Sie 44A, daher ist es ratsam, von Anfang an ein 6mm2-Kabel zu verwenden. Im Diagramm endet die Verbindung von jedem Wechselrichter (jeweils 4mm2-Kabel) in einem 40A-Leckstromrelais und verbindet sich dann mit einem Verteilerpanel, um Ihre Geräte zu versorgen.
    C. Eingang für den Anschluss an die PV-Module (+/-). Im Diagramm sind die Module in Serie geschaltet, wobei der positive Pol des ersten Moduls mit dem negativen Pol des letzten Moduls im zentralen Schalter (PV-Schalter) verbunden ist, damit Sie die Module im Falle von Kontrolle/Wartung isolieren können. Anschließend sind sie mit einem Überspannungsschutz (SPD) und einem 15A-Sicherungsautomaten (MCB) verbunden. Achten Sie darauf, dass der Sicherungsautomat DC-geprüft und nicht AC-geprüft sein sollte (der durch DC erzeugte Lichtbogen ist viel stärker im Vergleich zu AC, daher ist der Aufbau von DC-Isolatoren anders).
    D. Eingang für den Batterieanschluss (+/-). Der Wechselrichter akzeptiert AGM-Batterien (Tiefentladung), Lithium-Batterien (LiFePO4) mit integriertem BMS oder Lithium-Batterien ohne BMS. Die Kabel, die von der Batterie kommen, sollten mindestens 50mm2 betragen, um den Gesamtbedarf abzudecken (falls 2 Wechselrichter parallel geschaltet sind, sind 35mm2-Kabel ausreichend). Speziell für einen 5000W-Wechselrichter bei 48V beträgt der Strom, der aus der Batterie gezogen wird, 105A Gleichstrom. Daher ist eine Sicherung von mindestens 125-150A pro Wechselrichter erforderlich. Außerdem sollte die Batterie mindestens 120Ah betragen, damit ihre maximale Entladung etwa 0,8C beträgt, sonst besteht die Gefahr, den Wechselrichter zu beschädigen. Der Hersteller empfiehlt eine 200Ah-Batterie für einen Wechselrichter und 400Ah, wenn zwei parallel angeschlossen sind. Die Sicherung sollte so nah wie möglich an der Batterie angeschlossen werden.
    Jedes Kabel, das von der Batterie kommt, muss in einer Sammelschiene enden (eine zum Sammeln positiver Ladungen und eine für negative Ladungen). Von den positiven und negativen Pol-Sammelschienen gehen Kabel entweder zum Wechselrichter oder zu anderen Ladereglern (siehe Diagramm).
    Achten Sie darauf, dass das Kabel, das von den Sammelschienen zum Batterieende führt, die Gesamtlast aller Lasten aushalten kann, die an der Sammelschiene enden (siehe Diagramm).
    Die Verbindung der Batteriesicherung erfolgt wie oben erwähnt auf der positiven Polseite, während auf der negativen Polseite ein Schalter eingefügt wird, um die Batterie im Falle von Wartungsarbeiten zu isolieren.

    Informativ ist, dass der Wechselrichter eine Einstellung hat, um die Batterie zu bestimmten Tageszeiten (z. B. während der Nachtstromzeit) über das DEH-Netzwerk aufzuladen, falls das Wetter bewölkt ist.

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